【题目】如图所示,图中的三个电表均为理想电表,R1和R2为定值电阻,当滑动变阻器滑片P向左端缓慢移动时,下面说法中正确的是( )
A. 电压表V2的读数减小,电流表A的读数减小
B. 电压表V1的读数增大,电压表V2的读数增大
C. 电压表V2的读数增加,电流表A的读数减小
D. 无法确定滑动变阻器消耗的功率变化,电容器所带电量增加
【答案】AD
【解析】
由图可知电路结构,根据滑片的移动明确电路中电阻的变化,由闭合电路欧姆定律明确电路中电流及电压的变化,再对局部电路进行分析得出电容器电压的变化,从而判断其电量的变化。
由图可知,当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,总电流减小,故电流表A示数减小;根据欧姆定律知,R2的电压减小,则电压表V2的读数减小。电压表V1的读数U1=E-I(R1+r),I减小,则U1增大。将R1、R2看成电源的内阻,由于等效电源的内电阻与RP的大小未知,不能判断RP消耗的功率变化。电容器的电压等于电压表V2的读数,则知电容器的电压减小,电量减少。故AD正确,BC错误。故选AD。
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【题目】我国在2018年12月8日发射的“嫦娥四号”,可以更深层次、更加全面的探测月球地貌、资源等方面的信息。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,“嫦娥四号”绕月球做圆周运动时,离月球中心的距离为r,根据以上信息可知下列结果正确的是( )
A. “嫦娥四号”绕月球运行的周期为
B. “嫦娥四号”绕月球运行的速度大小为
C. 月球的平均密度为
D. “嫦娥四号”所在轨道处的重力加速度为
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【题目】如图所示,滑块以速率v1沿斜面由底端向上滑行,至某一位置后返回,回到出发点时的速率变为v2,且v2<v1,则下列说法中错误的是
A. 全过程中重力做功为零
B. 在上滑和下滑两过程中,机械能减少量相等
C. 在上滑和下滑两过程中,滑块的加速度大小相等
D. 在上滑和下滑两过程中,摩擦力做功的平均功率相等
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【题目】关于万有引力定律,下列说法中正确的是 ( ).
A.G值的测出使万有引力定律有了真正的实用价值,是牛顿测出。
B.由F=可知,两物体间距离r减小时,它们之间的引力增大,距离r趋于零时,万有引力无限大
C.引力常量G的物理意义是:两个质量都是1 kg的质点相距1 m时相互吸引力为6.67×10-11 N
D.引力常量G值大小与中心天体选择有关
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【题目】如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点已知A、B、C绕地心运动的周期相同,相对于地心下列说法中正确的是
A. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度
B. 卫星C的运行速度大于物体A的速度
C. 可能出现在每天的某一时刻卫星B在A的正上方
D. 卫星B在P点的加速度与卫星C在P点的加速度相同
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【题目】平行板电容器的两极板接于电池两极,一带电小球悬挂在电容器内部。闭合电键k,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为,则下述说法正确的是( )
A. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则不变
B. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则变大
C. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则不变
D. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则增大
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【题目】如图(a)所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图(b)所示,直导线中电流方向以向上为正,下列说法中不正确的是 ( )
A. 在0~t1时间内,线圈有顺时针电流,并有向右的运动趋势
B. 在0~t1时间内,线圈有顺时针电流,并有向左的运动趋势
C. 在t1~t2时间内,线圈有逆时针电流,并有向右的运动趋势
D. 在t1~t2时间内,线圈有逆时针电流,并有向左的运动趋势
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【题目】如图,三棱镜的横截面为直角三角形 ABC, ∠A=30°, ∠B=60°, BC 边长度为 L,一束垂直于 AB 边的光线自 AB 边的 P 点射入三棱镜, AP 长度 d<L,光线在 AC 边同时发生反射和折射,反射光线和折射光线恰好相互垂直,已知光在真空中的速度为 c。求:
(1)三棱镜的折射率;
(2)光从 P 点射入到第二次射出三棱镜经过的时间。
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【题目】如图所示,质量为m=0.36kg,边长为L=0.5m的正方形金属线框abcd从磁场上方某一高度自由下落,线框进入磁场后先减速后匀速。当bc边刚进入磁场时,线框的加速度大小为,线框完全在磁场中运动的时间为t=0.1s,已知匀强磁场的宽度d=0.75m,正方形线框由均匀材料制成,总电阻为R=0.2Ω,重力加速度,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)开始下落时,bc边距离磁场上边界的高度;
(3)整个线框穿出磁场过程产生的焦耳热。
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